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활성탄 재질 및 사용연수에 따른 Tetracycline계 항생물질 흡착특성
Effects of Activated Carbon Types and Service Life on Adsorption of Tetracycline Antibiotic Compounds in GAC Process 원문보기

대한환경공학회지 = Journal of Korean Society of Environmental Engineers, v.30 no.9, 2008년, pp.925 - 932  

손희종 (부산광역시 상수도사업본부 수질연구소) ,  정종문 (부산광역시 상수도사업본부 수질연구소) ,  황영도 (부산광역시 상수도사업본부 수질연구소) ,  노재순 (부산광역시 상수도사업본부 수질연구소) ,  유평종 (부산광역시 상수도사업본부 수질연구소)

초록
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입상활성탄 재질별 신탄 및 사용탄에서의 tetracycline계 항생물질 4종에 대한 파과특성의 경우 석탄계 활성탄이 가장 늦게 파과에 도달하였으며, 다음으로 야자계, 목탄계 순으로 조사되었다. 또한, 물질별 활성탄에서의 파과특성을 살펴보면 tetracycline(TC)의 파과시점이 가장 늦은 것으로 나타났으며, 다음으로 oxytetracycline(OTC), chlortetracycline(CTC), minocycline(MNC)으로 나타났다. 활성탄 g당 tetracycline계 항생물질 4종에 대한 최대 흡착량(X/M)은 석탄계 활성탄이 가장 높은 것으로 나타났으며, 다음으로 야자계와 목탄계 순으로 나타났다. tetracycline계 항생물질 4종에 대한 석탄계 활성탄의 최대 흡착량(X/M)은 야자계와 목탄계 활성탄에 비해 각각 1.27$\sim$1.36배 및 1.69$\sim$1.84배 정도 높은 것으로 조사되었다. 활성탄 사용율(carbon usage rate, CUR)은 tetracycline의 경우 석탄계 재질의 활성탄이 2.96 g/일, 야자계나 목탄계 활성탄은 각각 3.40 g/day 및 4.53 g/day의 활성탄을 사용하여야만 제어가 가능한 것으로 조사되어 석탄계 활성탄이 다른 재질의 활성탄들에 비해 적은 양으로도 tetracycline계 항생물질을 제어할 수 있는 것으로 나타났으며, 나머지 tetracycline계 항생물질 3종에서도 이와 유사한 결과를 나타내었다. 또한, 석탄계 활성탄 신탄과 사용탄에 대한 CUR을 비교해보면 tetracycline의 경우 신탄을 사용하였을 경우 보다 1.3년 사용탄 및 3.1년 사용탄을 사용하였을 경우가 CUR이 1.96배 및 2.53배 정도 높은 것으로 나타났다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Adsorption performance of tetracycline antibiotic compounds such as tetracycline(TC), oxytetracycline(OTC), chlortetracycline (CTC) and minocycline(MNC) on granular activated carbon(GAC) was evaluated in this study. The coal-based activated carbon was found to be more effective than other carbons in...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 1년 사용탄을 사용하였으며, 실제 정수장의 활성탄 흡착조의 운전조건과 동일한 조건으로 실험을 수행하기 위해 정수장의 활성탄 흡착조로 유입되는 유입수와 거의 유사한 성상을 지닌 시료수를 유입수로 사용하였다. 따라서 정수장에서 tetracycline계 항생물질 4종의 제어를 위하여 실제 활성탄 필요량을 산정하는데 기초자료를 제공할 것으로 기대가 되며, 항생물질 제어를 위한 GAC 공정의 설계 및 운전 자료로 사용하고자 하였다.
  • 본 연구에서는 입상활성탄(granular activated carbon, GAC) 흡착공정에서의 tetracycline계 항생물질인 tetracycline(TC), oxytetracycline(OTC) chlortetracycline(CTC) 및 minocycline (MNC) 4종에 대한 활성탄 흡착 특성을 살펴보기 위하여 석탄계, 야자계 및 목탄계 재질의 활성탄 신탄과 석탄계 1.3년 및 3.1년 사용탄을 사용하였으며, 실제 정수장의 활성탄 흡착조의 운전조건과 동일한 조건으로 실험을 수행하기 위해 정수장의 활성탄 흡착조로 유입되는 유입수와 거의 유사한 성상을 지닌 시료수를 유입수로 사용하였다. 따라서 정수장에서 tetracycline계 항생물질 4종의 제어를 위하여 실제 활성탄 필요량을 산정하는데 기초자료를 제공할 것으로 기대가 되며, 항생물질 제어를 위한 GAC 공정의 설계 및 운전 자료로 사용하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
항생물질 분리를 위하여 사용한 LC/MSD의 컬럼의 특징은 무엇인가? )로서 diode array detector(DAD)가 장착되어 있으며, DAD의 UV 파장은 260 nm를 사용하였다.14) 항생물질 분리를 위하여 컬럼 충진물의 pore size 3 µm, 내경 및 길이가 2.1 mm×50 mm인 Atlantis dC18 column(Waters, U.S.A.) 을 사용하였다. 그 외의 LC/MSD 분석조건을 Table 4에 나타내었다.
활성탄 컬럼으로 유입되는 유입수로 수중에 용존유기탄소가 잔족하는 물을 사용한 이유는 무엇인가? 최종 처리수에 tetracycline계 항생물질 4종을 각각 투입하여 유입되는 각각의 성분 농도가 20 µg/L가 되도록 하였다. 증류수가 아닌 수중에 용존유기탄소(dissolved organic carbon, DOC)가 잔존하는 물을 유입수로 사용한 이유는 실제로 정수장에서의 활성탄 흡착조의 운전조건과 유사하게 만들기 위해서이며, 실험에 사용된 시료수의 특성을 Table 2에 나타내었다. 최종처리수의 성상은 DOC 농도가 0.
입상활성탄 흡착공정에서 활성탄 흡착 특성을 살펴보기 위해 사용한 항생물질은 무엇인가? 본 실험에 사용된 항생물질은 tetracycline계 4종으로 tetracycline(TC), oxytetracycline(OTC), minocycline(MNC) 및 chlortetracycline(CTC)이며, sigma-aldrich사(U.S.A.)에서 제조한 순도 99% 이상의 특급물질을 사용하였다. 실험에 사용된 tetracycline계 항생물질 4종에 대한 물성치를 Table 1에 나타내었다.
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참고문헌 (20)

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  4. Heberer, T., 'Occurrence, fate and removal of pharmaceutical residues in the aquatic environment: a review of recent research data,' Toxicol. Lett., 131, 5-17(2002) 

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  8. Kummerer, K., 'Significance of antibiotics in the environment,' J. Antimicrob. Chemother., 52, 5-7(2003) 

  9. 정석찬, 축산용 항생제 관리시스템 구축, 국가 항생제 내성안전관리 사업연구보고서, 식약청(2003) 

  10. Stumpf, M., Ternes, T. A., Wilken, R. D., Rodrigues, S. V., and Baumann, W., 'Polar drug residues in sewage and natural waters in the state of Rio de Janeiro, Brazil,' Sci. Total Environ., 225, 135-141(1999) 

  11. Choi, K. J., Kim, S. G., Kim, C. W., and Kim, S. H., 'Determination of antibiotic compounds in water by online SPE-LC/MSD,' Chemosphere, 66, 977-984(2007) 

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  13. 환경부, 수처리제의 기준과 규격 및 표시기준, 환경부 고시 제1999-173호(1999) 

  14. Yang, S. H. and Carlson, K., 'Evolution of antibiotic occurrence in a river through pristine, urban and agricultural landscapes,' Water Res., 37, 4645-4656(2003) 

  15. Mick, B., Gayle, N., and Rob, H., 'Adsorption of NOM onto activated carbon: effect of surface charge, ionic strength, and pore volume distribution,' J. Colloid and Interface Science, 210, 271-280(1999) 

  16. Bjelopavlic, M., Newcombe, G., and Hayes, R., 'Adsorption of NOM onto activated carbon: effect of surface charge, ion strength and pore volume distribution,' J. Colloid and Interface Science, 210, 271-280(1999) 

  17. Qiang, Z. H. and Adams, C., 'Potentiometric determination of acid dissociation constant(pKa) for human and veterinary antibiotics,' Water Res., 38, 2874-2890(2004) 

  18. Robberson, K. A., Waghe, A. B., Sabatini, D. A., and Butler, E. C., 'Adsorption of the quinolone antibiotic nalidixic acid onto anion-exchange and neutral polymers,' Chemosphere, 63(6), 934-941(2006) 

  19. Snoeyink, V. L., Adsorption of organic compounds, In Water Quality and Treatment: a Handbook of Community Water Supplies, 4th Ed., Edited by Pontius, F. W., Mc-Graw-Hill Inc., New York, pp. 781-855(1990) 

  20. Choi, K. J., Kim, S. G., Kim, C. W., and Kim, S. H., 'Effects of activated carbon types and service life on removal of endocrine disrupting chemicals: amitrol, nonylphenol, and bisphenol-A,' Chemosphere, 58(11), 1535-1545(2005) 

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